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公开(公告)号:CN115825147A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211463842.1
申请日:2022-11-22
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明提供一种IGBT散热器性能参数测试装置及方法,该装置包括:加热模块,用于对陶瓷片加热;冷却模块,用于在内置的散热器回路输入预设温度的冷却水,对陶瓷片进行冷却降温,并检测散热器的入口处冷却水流量;数据处理模块,用于检测陶瓷片冷却过程中,散热器的表面温度、散热器的出口水温和入口水温,以及获取冷却水流量、陶瓷片的输入电流和输入电压,基于散热器的表面温度确定散热器降温能力和散热器均温性能,基于散热器的表面温度、散热器的出口水温和入口水温,以及陶瓷片的输入电流和输入电压,确定散热器热阻。本发明可以实现IGBT散热器的散热性能参数的测试。
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公开(公告)号:CN116544584B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202310597063.9
申请日:2023-05-22
IPC: H01M50/244 , H01M50/289 , H01M50/262 , H01M50/209 , H01M50/251 , H01M10/613 , H01M10/627 , H01M10/6565 , H01M50/242
Abstract: 本发明公开了一种储能电池架,属于电池架技术领域,包括:架体、若干个支撑结构、若干个抵紧结构以及驱动结构,架体内形成有若干个供以放置电池箱的置物工位,各置物工位一侧形成一开口;各支撑结构对应置于各置物工位,且其均包括一散热件及一支撑件,支撑件设于散热件上,散热件内形成有一与支撑端对应的散热腔,散热腔内设置有一散热风机;各抵紧结构对应置于各置物工位并与支撑端对应;驱动结构的驱动端与支撑件的一端相连;本发明利用简单的结构及操作方式,可以快速实现对电池箱的定位及解锁,提高了电池箱的装载效率,且安装的稳定性高。
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公开(公告)号:CN116404203B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202310502991.2
申请日:2023-04-28
IPC: H01M8/04276 , H01M8/04701 , H01M8/18
Abstract: 本发明公开了一种具备换热功能的电解液储罐,属于电解液储罐技术领域,包括:罐体及换热部件,罐体包括内层及外层,内层的内部形成一供以储放电解液的储液腔,外层间隔套设于内层且两者之间分别形成有一存放冷源的冷源腔及一存放热源的热源腔,冷源腔及热源腔内分别设置有制冷装置及制热装置;换热部件包括第一换热件、第二换热件及回流件,第一换热件及第二换热件的换热部分别置于冷源腔及热源腔,且换热部的进口及出口分别连通于回流件及储液腔,回流件置于储液腔的中部且其内部具有一与储液腔连通的空腔;本发明同时具备储存电解液以及对电解液进行热交换的功能,能够快速实现对电解液的降温或升温,以使电解液保持在合适的温度范围内。
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公开(公告)号:CN116525902A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310594160.2
申请日:2023-05-24
IPC: H01M8/18 , H01M8/0438 , H01M8/04992 , H01M8/04298 , H01M8/04746
Abstract: 本发明提供了一种液流电池流量控制系统及方法,该系统通过电池板块中的传感器获取电解液的流量数据,控制组件在获取电解液流量数据后,基于模糊PID控制单元和预设目标流量生成流量控制方案,执行机构基于所述流量控制方案对所述液流电池的流量进行调节,从而对液流电池的电解液的流量数据进行实时监测和控制,使得液流电池的电解液达到目标流量,且模糊PID控制精准度高,控制参数之间相互独立,控制流程简洁高效。
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公开(公告)号:CN116243190B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202310215230.9
申请日:2023-03-07
IPC: G01R31/387 , G01R31/389 , G01R31/396
Abstract: 本发明提供了一种液流电池的SOC的测试方法、系统及电池储能系统,测试方法包括:首先通过测试建立液流电池的电解液黏度与液流电池的荷电状态的函数关系式,其次分别测量液流电池的电解液在第一时刻对应的第一黏度值和当前时刻对应的第二黏度值,最后基于函数关系式计算得到第二黏度值对应的液流电池的当前时刻下的SOC值;本发明采用易于获取的液流电池的电解液黏度来进行电池SOC值的测量,易于实现、操作简便且成本低。本发明能够实现液流电池的荷电状态的实时获取,并且获取的SOC值的准确度高,具有计算准确、成本低和易更换的特点,进一步地能够支持电池储能系统更精准地控制电池运行状态,并进行整体调度工作。
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公开(公告)号:CN117590232A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311452291.3
申请日:2023-11-01
IPC: G01R31/367 , G01R31/382
Abstract: 本发明涉及一种电池SOC估算方法、装置、电子设备及介质,其包括:建立目标电池的三阶RC等效电路模型;获取目标电池电量与开路电压之间的第一曲线关系;基于第一曲线关系对三阶RC等效电路模型的参数进行辨识,得到三阶RC等效电路模型的参数的值;将目标电池的SOC按照预设比例进行放电得到目标电池的若干电量值,将目标电池的若干电量值与对应的三阶RC等效电路模型的参数的值进行拟合,得到目标电池电量与三阶RC等效电路模型的参数之间的第二曲线关系;基于第一曲线关系和第二曲线关系对三阶RC等效电路模型进行模拟,得到三阶RC等效电路模型的端电压和目标电池电量之间的函数关系;基于函数关系对电池电量进行估算。本发明提高了电池SOC估算的精度。
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公开(公告)号:CN117574764A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311538653.0
申请日:2023-11-15
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种动力电池液冷散热器的优化方法及装置,该方法包括:基于动力电池的液冷散热器结构,确定优化所述液冷散热器所需的物理参数的范围、初始样本点和真实响应值;根据所述物理参数的范围、所述初始样本点和所述真实响应值,构建代理模型;所述代理模型,包括:温差代理模型、压差代理模型和平均温度代理模型;基于预设的粒子群算法对所述代理模型进行优化,得到优化后的物理参数;所述粒子群算法中的惯性权重在每次迭代过程中线性递减;根据优化后的物理参数,确定所述液冷散热器的优化方案。本发明可以实现降低液冷散热器的设计成本,确定液冷散热器最优结构设计的目的。
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公开(公告)号:CN116589049A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310711067.5
申请日:2023-06-14
IPC: C02F1/467 , C02F1/461 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种循环电解装置,其包括储液单元、电解单元及驱动泵,所述液单元包括储液箱,所述储液箱内用于盛装污水;所述电解单元包括至少一电解组件,各个所述电解组件并排设置,相邻所述电解组件之间可拆卸连接,所述电解组件包括管体、阳极板、阴极板、进液管及回液管,所述管体的两端均为开口设置。本发明的有益效果是:电解液在设备中形成流动,从而避免了由于靠近阳极板和阴极板附近的电解液会优先电解,而导致的阳极板和阴极板附近溶液浓度降低的情况,另外,也可避免由于溶液中的还原性物质容易在阳极板和阴极板表面结垢,而使阳极板和阴极板反应面积减少的情况,从而保证了电解效率。
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公开(公告)号:CN116544584A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310597063.9
申请日:2023-05-22
IPC: H01M50/244 , H01M50/289 , H01M50/262 , H01M50/209 , H01M50/251 , H01M10/613 , H01M10/627 , H01M10/6565 , H01M50/242
Abstract: 本发明公开了一种储能电池架,属于电池架技术领域,包括:架体、若干个支撑结构、若干个抵紧结构以及驱动结构,架体内形成有若干个供以放置电池箱的置物工位,各置物工位一侧形成一开口;各支撑结构对应置于各置物工位,且其均包括一散热件及一支撑件,支撑件设于散热件上,散热件内形成有一与支撑端对应的散热腔,散热腔内设置有一散热风机;各抵紧结构对应置于各置物工位并与支撑端对应;驱动结构的驱动端与支撑件的一端相连;本发明利用简单的结构及操作方式,可以快速实现对电池箱的定位及解锁,提高了电池箱的装载效率,且安装的稳定性高。
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公开(公告)号:CN115942699A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211519824.0
申请日:2022-11-30
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明涉及一种通信基站地冷散热系统及通信基站地冷散热方法,其中系统包括散热模块、传感模块和控制模块,通过散热模块中的抽风装置将通信基站内部的空气抽入散热管道中,在散热管道中与大地换热后,经过除湿装置去除空气中的水分后,回到通信基站中为通信基站进行散热。同时通过传感模块监控基站内部,并根据传感模块的传感结果,利用控制模块对抽风装置的功率进行实时反馈调节,确保基站内式中没有冷凝水的产生,防止设备损坏。相比于现有技术,本发明不仅实现了利用大地对通信基站的散热,还通过除湿装置,结合传感模块及控制模块,根据实际露点温度灵活地调节抽风装置的功率,防止了冷凝水的产生,极大地降低了通信基站的故障率。
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